【摘 要】
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随着社会的快速发展,污水的处理越来越受到人们重视,污水的排放标准也日趋严格,找到一种占地面积小、运行成本低、易管理且处理效果好的污水处理工艺是很有必要的。目前,升流
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随着社会的快速发展,污水的处理越来越受到人们重视,污水的排放标准也日趋严格,找到一种占地面积小、运行成本低、易管理且处理效果好的污水处理工艺是很有必要的。目前,升流式缺氧-好氧串联生物滤池工艺以其独特的优势被应用于污水的深度处理,该工艺集过滤、吸附、生物降解于一体,具有占地面积小,抗冲击负荷高、处理效果好等优点。本研究采用升流式缺氧-好氧串联活性炭生物滤池对校园污水进行三级处理,重点考察回流比、碳氮比对系统去除效能的影响,分析含氮化合物间的转化规律,并探讨DO、p H等指标沿滤料层高度的沿程变化规律,为该工艺的实际应用提供理论指导。试验结果表明:在水力负荷为0.75m~3/(m~2·h)(不包括回流)条件下,适合该系统的最优回流比为100%,最优碳氮比为3:1,在此运行条件下,系统对COD、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为96.32%、98.38%、87.46%和36.17%,出水水质良好,系统运行稳定。研究DO、pH等指标沿滤料层高度的沿程变化规律发现,缺氧反应柱中,DO浓度在0.5mg/L以下,且随滤料高度的增加呈现逐渐减小的趋势,好氧反应柱中,DO浓度在2mg/L以上,且呈现逐渐增加的趋势;而p H的变化规律则与DO恰好相反。另外,系统对COD和总氮的去除主要在缺氧反应柱,对氨氮的去除主要在好氧反应柱,好氧反应柱可能存在同步硝化反硝化现象。本试验采用气水联合方式反冲洗,水洗强度为3-4L/(m~2·s),气洗强度为8-10L/(m~2·s),反冲洗时间为10-15min;为维持系统的处理效能,确定缺氧反应柱的反冲洗周期为5d,好氧反应柱反冲洗周期为7d;反冲洗后,系统对COD和氨氮的去除效果明显下降,在6-7个小时后恢复正常水平,并且反冲洗对硝化性能的影响较小。
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